Оглавление:
- Шаг 1: обнулите датчик
- Шаг 2: Откройте спускной клапан манометра и соберите данные
- Шаг 3: проверьте вывод
- Шаг 4: Закройте CAL VALVE
- Шаг 5: проверьте регулировку усиления
- Шаг 6: Обнуление выходного сигнала расходомера с крыльчатым колесом
- Шаг 7: Откройте выпускной клапан
- Шаг 8: Сбор данных
Видео: TAM 335 Лаборатория 5: 8 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48
Цель этого руководства - объяснить методы калибровки расходомеров, используемых в лаборатории. Шаги 1-4 относятся к калибровке машин, а шаги 5-8 относятся к сбору данных.
Перед калибровкой необходимо выполнить несколько мер безопасности. Убедитесь, что выпускной клапан закрыт, а уровень ртути в ртутно-водяном манометре. Манометр необходимо проверить на гидравлический расходомер. Если уровни не равны, вы можете выровнять их, открыв и закрыв два сливных отверстия манометра, чтобы позволить захваченному воздуху выйти из сливных клапанов. Убедитесь, что центральная шкала дает нулевое показание, и отрегулируйте соответственно.
Шаг 1: обнулите датчик
Начните с обнуления выходного сигнала преобразователя на преобразователе дифференциального давления Validyne, помеченном как интерфейсный блок VFn. Это устройство находится рядом с компьютером.
Шаг 2: Откройте спускной клапан манометра и соберите данные
Откройте выпускной клапан манометра, обозначенный «CAL VALVE», чтобы уменьшить любое искусственное повышение давления, которое произошло в одной из линий манометра, при этом оставив выпускной клапан закрытым. В то же время запишите показания выхода датчика (в вольтах) и уровни манометра (в см). Для получения результатов используется программное обеспечение LABVIEW. Должно быть собрано 5 точек данных в диапазоне от нулевого давления до максимально возможного перепада давления при полностью открытом выпускном клапане.
Шаг 3: проверьте вывод
Убедитесь, что выход VF n не превышает 10 В. Если выходное напряжение превышает 10 В, вам нужно будет повторить калибровку, чтобы убедиться, что плата A / D правильно считывает напряжения.
Шаг 4: Закройте CAL VALVE
Закройте «CAL VALVE». Программа LABVIEW будет выполнять линейный анализ данных по методу наименьших квадратов по мере их сбора для определения точности данных на более позднем этапе анализа.
Шаг 5: проверьте регулировку усиления
После калибровки расходомеров подготовьтесь к сбору данных. Найдите Pn на рисунке 2. Это регулятор усиления лопастного расходомера. Убедитесь, что он установлен на 6,25 оборота для P1 и P4 и на 3,00 оборота для P3.
Шаг 6: Обнуление выходного сигнала расходомера с крыльчатым колесом
Обнулите выходной сигнал расходомера с крыльчатым колесом, используя ручку регулировки нуля.
Шаг 7: Откройте выпускной клапан
Последним шагом является открытие значения нагнетания до тех пор, пока не будет достигнуто допустимое отклонение манометра или пока он полностью не откроется. Обратите внимание на показания VFn, а также на показания напряжения на крыльчатке Signet. Если напряжение на крыльчатке Signet большое и отличное от нуля, запишите оба значения.
Шаг 8: Сбор данных
Когда трубы достигли максимального расхода, следует записать показания расходомера с крыльчатым колесом и показания манометра. Измерьте время веса. С помощью программного обеспечения LABVIEW запишите усредненные по времени напряжения датчика давления. Запишите максимальное отклонение манометра.
Повторите эту процедуру при более медленном потоке. Отклонения для последовательных расходов должны быть (.9 ^ 2), (.8 ^ 2), (.7 ^ 2), (.6 ^ 2), (.5 ^ 2),… (.1 ^ 2)) максимального прогиба, обнаруженного в первом испытании.
Рекомендуемые:
Портативная лаборатория Arduino: 25 шагов (с изображениями)
Portable Arduino Lab: Всем привет …. Все знакомы с Arduino. По сути, это платформа для электронного прототипирования с открытым исходным кодом. Это одноплатный компьютер с микроконтроллером. Он доступен в различных формах Nano, Uno и т. Д. Все они используются для создания электронных
HackerBox 0051: Лаборатория MCU: 10 шагов
HackerBox 0051: Лаборатория MCU: Приветствуем хакеров HackerBox со всего мира! HackerBox 0051 представляет лабораторию микроконтроллеров HackerBox. MCU Lab - это платформа разработки для тестирования, разработки и создания прототипов микроконтроллеров и модулей микроконтроллеров. Arduino Nano, модуль ESP32
Многоцелевая мобильная лаборатория Raspberry Pi: 5 шагов
Многоцелевая мобильная лаборатория Raspberry Pi: я использую несколько проектов Raspberry Pi на ежегодной основе, которые мне нужно упаковать в коробки или пакеты для транспортировки в место, где я буду использовать проект. Изначально я планировал построить что-то (например, чемодан) для каждого проекта
Портативная электронная лаборатория: 16 шагов
Портативная электронная лаборатория: я провожу много электронных экспериментов с Arduino, Raspberry Pi, ESP и дискретными компонентами, но я занимаюсь и другими делами, поэтому мне всегда не хватает места для моих текущих проектов. Встроенный экран позволяет загружать проекты на
Лаборатория датчиков - Температура: 5 шагов
Лаборатория датчиков - Температура: В этой лаборатории вы будете использовать ЖК-экран для отображения текущих значений влажности и температуры в окружающей среде. Аппаратное обеспечение, которое вам понадобится: ЖК-экран Arduino UnoLCD, потенциометр, датчик температуры / влажности Макетная плата, провода / разъемы, библиотека